CN204289457U - 一种高分辨像素排布方式 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种高分辨像素排布方式,包括多个像素单元,所述像素单元的排布结构包括至少两列和两行像素单元,所述每个像素单元包括红光子像素、绿光子像素和第三子像素,所述第三子像素为蓝光子像素或白光子像素,其特征在于,每个像素单元的所述红光子像素和所述绿光子像素设置在所述第三子像素的同一侧,相邻两列所述像素单元的第三子像素分别为蓝光子像素和白光子像素,相邻两行所述像素单元的蓝光子像素在行方向上的投影不重叠,其在不共用RGB单色亚像素的情况下可同时获得高分辨率。
Description
技术领域
本实用新型属于平面显示技术,尤其涉及一种具有高开口率和高分辨率的像素排布方式。
背景技术
有机电致发光显示器(英文全称为Organic Light-Emitting Display,简称OLED)具有主动发光、轻薄、视角大、响应速度快、节能、温度耐受范围大、可实现柔性显示和透明显示等优点,被视为是下一代最具潜力的新型平板显示技术。
现有技术中,效果最佳的OLED全彩化方法为像素并置法(side-by-side),即将红(R)、绿(G)、蓝(B)三个子像素单元并置到像素单元中成为三原色像素,每个子像素具有独立的有机电致发光器件。通过调节三种颜色组合的混色比,产生真彩色,这样RGB三色有机电致发光器件独立发光构成一个像素。
为实现OLED显示器的全彩化,通过WOLED基板与CF基板进行贴合是一种被广泛采用的技术,但由于光线通过CF后,有较大的能量损失,导致显示器的功耗较大。为降低显示器的功耗,通常采用RGBW四个亚像素形成一个像素的方案,但该方案将导致显示器的分辨率下降。
CN102636894A公开了一种液晶显示装置及其驱动方法,所述LCD装置包括上基板、下基板和液晶层。在上基板处形成有多个R、G、B和W滤色器。在下基板中,在由多条栅线和数据线的交叉限定的各个区域中形成有多个(红色子像素)、G(绿色子像素)、B(蓝色子像素)和W(白色子像素)子像素。液晶层形成在上基板与下基板之间。每个像素都由R、G、B和W子像素中的三色子像素构成。多个像素中包含W子像素的像素共用在与其相邻的像素中包含的一色子像素并显示彩色图像,具体如图1所示的RGBWRGBRGBWRGB的平行排布方式,其中每三个亚像素形成一个像素,缺少的一种颜色借用相邻像素的该颜色亚像素,这样会导致一些像素缺少一个RGB亚像素,进而增加了驱动的难度,并且使得显示具有颗粒感。
实用新型内容
为此,本实用新型所要解决的是OLED全彩化方案中采用相邻像素借用时导致驱动困难且显示效果差的问题,提供一种高分辨像素排布方式,在不共用RGB单色亚像素的情况下可同时获得高分辨率。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案如下:
一种高分辨像素排布方式,包括多个像素单元,所述像素单元的排布结构包括至少两列和两行像素单元,所述每个像素单元包括红光子像素、绿光子像素和第三子像素,所述第三子像素为蓝光子像素或白光子像素,每个像素单元的所述红光子像素和所述绿光子像素设置在所述第三子像素的同一侧,相邻两列所述像素单元的第三子像素分别为蓝光子像素和白光子像素,相邻两行且位于同一列的所述第三子像素分别为蓝光子像素和白光子像素。
所述像素单元中所述红光子像素和绿光子像素在行方向上的投影全部或者部分重叠。
所述像素单元中所述红光子像素和绿光子像素在第三子像素上的投影不重叠。
所述像素单元的蓝光子像素和与其相邻行的白光子像素在行方向上的投影重叠。
所述第三子像素的截面为形状为正方形,所述绿光子像素和所述红光子像素的截面为形状相同的长方形。
所述长方形的长边长度等于所述正方形边长。
所述正方形的边长大于所述长方形的短边边长的2倍。
本实用新型的上述技术方案相比现有技术具有以下优点:
本实用新型提供的高分辨率像素排布结构BGRWGR采用“口吕口吕”的排布方式,相邻两列和相邻两行的蓝光子像素和白光子像素交错排布,在不减少蓝光像素和白光像素开口率的情况下,可以有效降低蓝光子像素和白光子像素的间距,从而减少像素单元的面积,增加单位面板面积上的像素单元数量,实现高分辨率。每个像素的面积与CN102636894A公开的方案相比可节约1/2,可以大大提高显示亮度、柔化显示效果。
此外,相邻两行的蓝光子像素和白光子像素交错排布,分别在行方向上的投影不重叠,蓝光掩膜板和白光掩膜板中开口间距增大,即金属区域面积增大,增加了掩膜板的强度,避免开口易受磁力线以及外力影响而变形的问题,提高了掩膜板的使用率,降低了面板制作成本。
附图说明
为了使本实用新型的内容更容易被清楚的理解,下面根据本实用新型的具体实施例并结合附图,对本实用新型作进一步详细的说明,其中
图1现有技术的RGBWRGBRGBWRGB排布方式;
图2是本实用新型RGBWRGBRGBWRGB第一实施方式排布示意图;
图3是本实用新型RGBWRGBRGBWRGB第二实施方式排布示意图;
图4是本实用新型RGBWRGBRGBWRGB第三实施方式排布示意图;
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型实施方式作进一步地详细描述。
实施例1
本实施例提供一种高分辨率像素排布结构,如图2所示,包括多个像素单元(图中虚线框所示区域),所述像素单元的排布结构包括四列和两行像素单元,所述每个像素单元包括红光子像素R、绿光子像素G和第三子像素,所述第三子像素为蓝光子像素B或白光子像素W,每个像素单元的所述红光子像素R和所述绿光子像素G设置在所述第三子像素的同一侧,相邻两列所述像素单元的第三子像素分别为蓝光子像素B和白光子像素W,相邻两行且位于同一列的所述第三子像素分别为蓝光子像素B和白光子像素W。即第一行像素单元为BRGWRG重复,第二行像素单元WRGBRG重复。
所述像素单元中所述红光子像素R和绿光子像素G在行方向上的投影全部或者部分重叠。所述像素单元中所述红光子像素R和绿光子像素G在第三子像素上的投影不重叠。红光子像素R位于所述绿光子像素G的上方。
所述像素单元的蓝光子像素B和与其相邻行的白光子像素W在行方向上的投影重叠。所述蓝光子像素B和所述白光子像素W的截面为形状相同的正方形,其边长为a。所述绿光子像素G和所述红光子像素R的截面为形状相同的长方形,长边边长为b,短边边长为b。所述正方形边长a长度大于所述长方形短边边长c的2倍。在本实施例中所述绿光子像素G和所述红光子像素R的截面中,垂直于行方向的边长d小于平行于行方向的边长c。
作为本发明的可变换实施例,所述蓝光子像素B的边长小于所述像素单元的边长,且大于等于所述像素单元边长的2/3,同样可实现本发明的目的,属于本发明的保护范围。
本发明中的行和列相互垂直,是可互换的概念,即本实施例中的高分辨率像素排布结构图图2可以旋转90°,同样能实现本发明的目的,属于本发明的保护范围。
实施例2
本实施例提供一种高分辨率像素排布结构,可替换的实施方式如图3所示,所述的红光子像素R设置在绿光子像素G的下方。其余结构同实施例1。
实施例3
本实施例提供一种高分辨率像素排布结构,可替换的实施方式如图4所示,相邻两行的红光子像素R和绿光子像素G的位置互换,奇数行的红光子像素R位于绿光子像素G的上方,偶数行的红光子像素R位于绿光子像素G的下方。当然作为可变换的实施方式,奇数行红光子像素R位于绿光子像素G的下方,偶数行的红光子像素R位于绿光子像素G的上方。当然,每一行的红光子像素R位于绿光子像素G相对位置可以保持一致,也可以位置互换,即同一行的奇数列的红光子像素R位于绿光子像素G的上方,偶数列的红光子像素R位于绿光子像素G的下方。同一行或同一列的像素单元中,即红光子像素R和绿光子像素G的上下位置可以根据需要任意变化。
本实用新型红光子像素R、绿光子像素G、蓝光子像素B和白光子像素W采用的材料均为本领域常规材料。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之中。
Claims (7)
1.一种高分辨像素排布方式,包括多个像素单元,所述像素单元的排布结构包括至少两列和两行像素单元,所述每个像素单元包括红光子像素、绿光子像素和第三子像素,所述第三子像素为蓝光子像素或白光子像素,其特征在于,每个像素单元的所述红光子像素和所述绿光子像素设置在所述第三子像素的同一侧,相邻两列所述像素单元的第三子像素分别为蓝光子像素和白光子像素,相邻两行且位于同一列的所述第三子像素分别为蓝光子像素和白光子像素。
2.根据权利要求1所述高分辨像素排布方式,其特征在于:所述像素单元中所述红光子像素和绿光子像素在行方向上的投影全部或者部分重叠。
3.根据权利要求2所述高分辨像素排布方式,其特征在于:所述像素单元中所述红光子像素和绿光子像素在第三子像素上的投影不重叠。
4.根据权利要求1-3任一所述高分辨像素排布方式,其特征在于:所述像素单元的蓝光子像素和与其相邻行的白光子像素在行方向上的投影重叠。
5.根据权利要求4所述高分辨像素排布方式,其特征在于:所述第三子像素的截面为形状为正方形,所述绿光子像素和所述红光子像素的截面为形状相同的长方形。
6.根据权利要求5所述高分辨像素排布方式,其特征在于:所述长方形的长边长度等于所述正方形边长。
7.根据权利要求6所述高分辨像素排布方式,其特征在于:所述正方形的边长大于所述长方形的短边边长的2倍。
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